CN108803164A - 一种显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种显示装置。该显示装置包括:显示面板、盖板、第一柔性电路板和指纹识别单元,显示面板包括显示区和围绕显示区的非显示区,显示区包括驱动电路,非显示区包括与驱动电路电连接的驱动芯片和多个电连接于驱动芯片的第一焊盘;盖板位于显示面板的出光侧,驱动芯片和第一焊盘位于显示面板朝向盖板的一侧;第一柔性电路板包括第一绑定区和第一线路区;第一绑定区绑定于第一焊盘;指纹识别单元固定于盖板靠近显示面板的一侧;指纹识别单元与驱动芯片电连接,并通过驱动芯片与第一柔性电路板电连接。本发明实现了指纹识别单元与驱动电路共用第一柔性电路板,减小了显示装置的边框宽度,有利于满足显示装置窄边框的要求。
Description
技术领域
本发明实施例涉及显示技术,尤其涉及一种显示装置。
背景技术
目前,显示装置作为一种信息输入工具被广泛应用于手机、平板电脑、公共场所大厅的信息查询机等各种显示产品中。指纹识别作为一种用户身份认证和访问控制的方式,由于其具有安全性高的优点而被广泛应用于显示装置中。然而,在现有技术中,需要设置弯折的柔性电路板将增加的指纹识别模块和显示装置的主板电连接。与此同时,柔性电路板的弯折部占用了显示装置的边框空间,因此,现有的具有指纹识别功能的显示装置的边框宽度较大。
发明内容
本发明提供了一种显示装置,以减小显示装置的边框宽度,有利于满足显示装置窄边框的要求。
本发明实施例提供了一种显示装置,该显示装置包括:
显示面板,所述显示面板包括显示区和围绕所述显示区的非显示区,所述显示区包括驱动电路,所述非显示区包括与所述驱动电路电连接的驱动芯片和多个电连接于所述驱动芯片的第一焊盘;
盖板,位于所述显示面板的出光侧,所述驱动芯片和所述第一焊盘位于所述显示面板朝向所述盖板的一侧;
第一柔性电路板,所述第一柔性电路板包括第一绑定区和第一线路区;所述第一绑定区绑定于所述第一焊盘;
指纹识别单元,所述指纹识别单元固定于所述盖板靠近所述显示面板的一侧;所述指纹识别单元与所述驱动芯片电连接,并通过所述驱动芯片与所述第一柔性电路板电连接。
本发明提供的显示装置,通过设置驱动芯片和第一焊盘位于显示面板朝向盖板的一侧,第一柔性电路板的第一绑定区绑定于第一焊盘,指纹识别单元固定于盖板靠近显示面板的一侧,指纹识别单元与驱动芯片电连接,并通过驱动芯片与第一柔性电路板电连接,实现了指纹识别单元与驱动电路共用第一柔性电路板,使得显示装置中柔性电路板的结构和连接方式更加简单,以及第一柔性电路板弯折后的弯折部不会占用指纹识别单元远离显示区的空间,从而减小了显示装置的边框宽度,有利于满足显示装置窄边框的要求。
附图说明
图1是现有的一种显示装置的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图;
图3是沿图2中A-A′切割后沿箭头方向的侧视图;
图4是本发明实施例提供的另一种显示装置的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的又一种显示装置的结构示意图;
图6是本发明实施例提供的又一种显示装置的结构示意图;
图7是沿图6中B-B′切割后沿箭头方向的侧视图;
图8是本发明实施例提供的又一种显示装置的结构示意图;
图9是沿图8中C-C′切割后沿箭头方向的侧视图;
图10是本发明实施例提供的又一种显示装置的结构示意图;
图11是本发明实施例提供的又一种显示装置的结构示意图;
图12是本发明实施例提供的又一种显示装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
图1是现有的一种显示装置的结构示意图。参见图1,该显示装置包括:显示面板10、盖板70、显示/触控用柔性电路板80、指纹识别用柔性电路板90和指纹识别模组49。显示面板10包括显示区110和围绕显示区110的非显示区120,盖板70位于显示面板10的出光侧,指纹识别模组49固定于盖板70靠近显示面板10的一侧。显示/触控用柔性电路板80设置于显示/触控用驱动芯片(图1中未示出)和主板(图1中未示出)之间,将显示/触控用驱动芯片和主板电连接。以及,指纹识别用柔性电路板90设置于指纹识别模组49和主板之间,将指纹识别模组49和主板电连接。其中,主板又叫做系统板、母板或底板,是构成显示装置的主电路板,主板上分布了中央处理器、各类接口(例如,存储卡、电池接口、数据线接口或耳机接孔等)、辅助电子元件、元件间互相通信的电路系统等,主板是显示装置不可缺少的硬件部分。指纹识别模组49包括指纹识别单元和指纹芯片,指纹识别单元(例如,指纹识别传感器)用于将指纹信号转换成指纹电信号,指纹芯片接收该指纹电信号,并对指纹电信号进行分析识别,然后将指纹数据传输给主板。主板接收指纹数据后,最终传输给中央处理器进行处理。具体地,继续参见图1,指纹识别模组49设置在指纹识别用柔性电路板90的一端,指纹识别用柔性电路板90的另一端与主板电连接。为了实现显示装置的窄边框,将主板设置在显示面板10的背面,因此,需要将显示/触控用柔性电路板80和指纹识别用柔性电路板90弯折至显示面板10的背面。然而弯折的指纹识别用柔性电路板90的弯折部位于指纹识别模组49远离显示区110的一端,并且该弯折部需要一个较大的弯折空间d1,从而增大了显示装置的边框宽度。以及,该显示装置的制作过程为,首先由盖板厂商将指纹识别模组49贴合在盖板70上,并将指纹识别用柔性电路板90贴合在指纹识别模组49上,然后由显示面板厂商将盖板70与显示面板10贴合。在这一过程中,需要将盖板70进行运输,然而,该盖板70贴合有指纹识别模组49和指纹识别用柔性电路板90,需要对指纹识别用柔性电路板90进行防护,否则容易造成指纹识别用柔性电路板90的折伤,增加了运输成本。另外,指纹识别用柔性电路板90在弯折的过程中和在弯折后对指纹识别模组49靠近弯折区域的一端491的作用力较大,容易使指纹识别模组49产生黏贴不牢固、甚至脱落的问题,影响了指纹识别的准确性和显示装置的品质。
图2是本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图,图3是沿图2中A-A′的剖面结构示意图,图4是本发明实施例提供的另一种显示装置的结构示意图。参见图2-图4,其中,图2和图3中的第一柔性电路板30展示为展平状态,图4中的第一柔性电路板30展示为弯折状态。该显示装置包括:显示面板10、盖板70、第一柔性电路板30和指纹识别单元40。显示面板10包括显示区110和围绕显示区110的非显示区120,显示区110包括驱动电路(图中未示出),非显示区120包括与驱动电路电连接的驱动芯片20和多个电连接于驱动芯片20的第一焊盘11。
可选的,第一焊盘11位于驱动芯片20远离显示区110的一侧。
盖板70位于显示面板10的出光侧,驱动芯片20和第一焊盘11位于显示面板10朝向盖板70的一侧。第一柔性电路板30包括第一绑定区31和第一线路区32;第一绑定区31绑定于第一焊盘11,从而使第一柔性电路板30与驱动芯片20电连接。指纹识别单元40固定于盖板70靠近显示面板10的一侧;指纹识别单元40与驱动芯片20电连接,并通过驱动芯片20与第一柔性电路板30电连接。
其中,显示区110的驱动电路用于实现显示区110的显示和/或触控等功能,该驱动电路由驱动芯片20提供驱动信号,或者驱动芯片20接收驱动电路发送的感应信号。指纹识别单元40用于将指纹信号转换成指纹电信号,并和驱动芯片20电连接,驱动芯片20还用于接收指纹识别单元40发送的指纹电信号,以及向指纹识别单元40提供驱动信号。因此,本发明实施例提供的驱动芯片20实际是一种多功能集成的驱动芯片20,该驱动芯片20和第一柔性电路板30电连接。具体地,第一焊盘11位于显示面板10上,用于第一柔性电路板30和显示面板10的绑定结合,以实现驱动芯片20和第一柔性电路板30电连接。驱动芯片20和第一焊盘11位于显示面板10朝向盖板70的一侧,以及指纹识别单元40固定于盖板70靠近显示面板10的一侧,驱动芯片20、第一焊盘11和指纹识别单元40这样设置有利于指纹识别单元40和驱动芯片20电连接。
本发明实施例提供的显示装置,通过设置驱动芯片20和第一焊盘11位于显示面板10朝向盖板70的一侧,第一柔性电路板30的第一绑定区31绑定于第一焊盘11,指纹识别单元40固定于盖板70靠近显示面板10的一侧,指纹识别单元40与驱动芯片20电连接,并通过驱动芯片20与第一柔性电路板30电连接,实现了指纹识别单元40与驱动电路共用第一柔性电路板30,提升了显示装置的集成度,使得显示装置中柔性电路板的结构和连接方式更加简单,以及只有第一柔性电路板30弯折从而占用显示装置的边框区域。与现有技术相比,该显示装置无需为指纹识别单元40另外单独设置与主板电连接的柔性电路板,以及指纹识别单元40和驱动芯片20的连接部分不需要设置在指纹识别单元40远离显示区110的一端,不会更多地占用显示装置的边框位置。
而且,参见图4,本发明实施例提供的显示装置的驱动芯片20设置在显示面板10上,显示面板10为驱动芯片20提供了稳定可靠的承载,使驱动芯片20不会受到第一柔性电路板30弯折的影响而发生移动和错位,使指纹识别单元40的驱动芯片20可以相对于指纹识别单元40的位置关系更固定,不会随着第一柔性电路板30的弯折而使指纹识别单元40发生位移。与驱动芯片20设置在第一柔性电路板30上的方案相比,第一柔性电路板30可以在靠近显示面板的边缘位置弯折,不会占用指纹识别单元40远离显示区110的空间,因此,进一步减小了显示装置的边框宽度,有利于满足显示装置窄边框的要求。
在显示装置的生产过程中,可选地,首先由盖板厂商提供盖板70,并将指纹识别单元40制作在盖板70上,即盖板70作为纹识别单元40的基板,然后由显示面板厂商将盖板70和显示面板10贴合,并将纹识别单元40和第一柔性电路板30电连接。或者,可选地,首先由盖板厂商提供盖板70,然后由显示面板厂商将指纹识别单元40、和显示面板10贴合,并将纹识别单元40和第一柔性电路板30电连接后,将盖板70分别与指纹识别单元40和显示面板10贴合。在这一过程中,会将盖板70或者仅贴合有指纹识别单元40的盖板70进行运输,一方面有利于防止柔性电路板在运输过程中受到损伤,另一方面减少了运输成本。另外,在本发明实施例提供的显示装置中,驱动芯片20直接设置在显示面板10上,因此,第一柔性电路板30的弯折部在弯折过程中和弯折后的作用力不会对驱动芯片20造成影响,与现有技术相比,驱动芯片20与显示面板10的黏贴更加牢固,提升了显示装置的品质。
需要说明的是,为在图中清楚展示第一柔性电路板30和指纹识别单元40的位置关系,本发明在以下各实施例对应的附图中均将第一柔性电路板30展示为展平状态(如图2和图3所示),而在实际设置时,参见图4,第一柔性电路板30呈弯折状态。
继续参见图4,可选地,第一柔性电路板30的第一线路区32朝向显示面板10背离盖板70的一侧弯折,由于第一线路区32远离第一绑定区31的一端连接主板,将第一线路区32弯折有利于将主板设置在非边框区域,从而减小显示装置的边框宽度,以及设置第一线路区32朝向显示面板10背离盖板70的一侧弯折有利于避免第一柔性电路板30对显示面板10出光面的遮挡,提升显示面板10的显示品质。
在上述各实施例的基础上,继续参见图2和图3,该显示装置还可以包括:第一电路板60和第二柔性电路板50。第一电路板60位于指纹识别单元40远离盖板70的一侧,并与指纹识别单元40电连接。第二柔性电路板50分别与第一焊盘11和第一电路板60绑定,并电连接于驱动芯片20与第一电路板60之间。因此,本发明实施例提供的第一电路板60和第二柔性电路板50不需要弯折即可实现将指纹识别单元40与驱动芯片20电连接。
在上述各实施例的基础上,继续参见图2和图3,可选地,第一电路板60包括第一基板和位于第一基板朝向指纹识别单元40一侧的走线(图2和图3中未示出)及多个与走线电连接的第二焊盘62,走线与指纹识别单元40电连接。可选的,第一基板为刚性基板,第二柔性电路板50与第二焊盘62绑定。本发明实施例设置第二柔性电路板50为柔性的,有利于将位于不同平面的显示面板10和指纹识别单元40进行连接。
需要说明的是,第一电路板60和第二柔性电路板50的基板材料选择可以有多种,在实际应用中可以根据需要选择,下面就其中几种典型的第一电路板60和第二柔性电路板50的基板材料进行说明,但并不对此进行限定。
可选的,第一基板为透明材料,可实现指纹识别单元40的透光效果,例如,可以在显示面板10、盖板70或第一电路板60靠近指纹识别单元40的位置设置显示效果光源,在显示装置的出光侧,用户可见的指纹识别单元40或指纹识别单元40的周围显示为彩色或其他单色光,一方面,不同的显示效果可以提示不同的信息,丰富了显示装置的功能;另一方面,该显示效果炫酷,提升了用户的感官体验。
可选的,指纹识别单元40为光感式指纹识别单元,第一基板为透明材料,可提升指纹识别单元40的识别精度。这是因为,光感式指纹识别单元的工作原理为,设置在显示面板10、盖板70或第一电路板60上的指纹识别光源发出的光线经过第一基板和指纹识别单元40后,照射到触摸主体(如手指)上,经手指反射形成反射光,所形成的反射光(即指纹光信号)传输至光感式指纹识别单元中,光感式指纹识别单元对入射到其上的光信号进行采集,并转换成电信号,然后传输至驱动芯片20。由于指纹上存在特定的纹路,在手指各位置处形成的反射光强度不同,最终使得各传感器所采集到的光信号不同,据此可以确定用户真实身份。由此可见,第一基板为透明材料,减少了第一基板对指纹识别光源发出的光线的遮挡,增强了照射到触摸主体上的光线,进而增强了纹识别单元40接收到的光信号,提升了指纹识别单元40的识别精度。以及,在实际应用中可以适当减小指纹识别光源的光强,从而减小了显示装置的功耗。
可选的,显示效果光源复用为指纹识别光源,以进一步简化显示装置的结构、节约成本,以及减少一道制作光源的工艺流程、提升显示装置的制作效率。
可选地,第一电路板60包括第一基板,第二柔性电路板50包括第二基板,第一基板和/或第二基板为透明材料,以丰富显示装置的功能以及提升用户的感官体验。
在上述各实施例的基础上,可选地,第二基板包括聚对苯二甲酸乙二酯材料;第一基板包括聚对苯二甲酸乙二酯材料或玻璃材料。其中,聚对苯二甲酸乙二酯(PolyethyleneTerephthalate,PET)俗称塑料,玻璃的主要成分为二氧化硅和其他氧化物,聚对苯二甲酸乙二酯材料和玻璃材料都是绝缘材料,采用聚对苯二甲酸乙二酯材料和玻璃材料做基材可实现电路板的透明效果。另外,聚对苯二甲酸乙二酯在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达120℃,电绝缘性优良,以及耐疲劳性、耐摩擦性和尺寸稳定性都很好,采用聚对苯二甲酸乙二酯做基材提升了显示装置的品质。玻璃具有较高的化学稳定性的优点,采用玻璃做基材也提升了显示装置的品质。
在上述各实施例的基础上,可选地,指纹识别单元40采用透明材料,以实现指纹识别区域的全透明设计,进一步提升了显示装置的功能和用户的感官体验。
在上述各实施例的基础上,继续参见图2和图3,可选地,驱动芯片20与第一焊盘11在显示面板10所在面上的正投影不交叠,第二焊盘62在显示面板10所在面上的正投影位于驱动芯片20朝向第一焊盘11的一侧,因此,第一电路板60和第二柔性电路板50均不需要进行弯折即可实现指纹识别单元40和驱动芯片20的电连接,指纹识别单元40不会受到弯折作用力的影响,与现有技术相比,指纹识别单元40与盖板70的黏贴更加牢固,提升了指纹识别的准确性和显示装置的品质。
在上述各实施例的基础上,继续参见图2和图3,可选地,指纹识别单元40与显示面板10在垂直于显示面板10的方向上不交叠。具体地,在显示装置制作时,可选地,首先将第一柔性电路板30绑定在显示面板10上,将第二柔性电路板50分别和贴合有指纹识别单元40的第一电路板60和显示面板10绑定;然后将盖板70贴合在显示面板10上;最后将第一电路板60与盖板70进行压合。或者,可选地,首先将第一柔性电路板30绑定在显示面板10上,将第二柔性电路板50分别和第一电路板60和显示面板10绑定;然后将盖板70贴合在贴合有指纹识别单元40的显示面板10上;最后将第一电路板60与指纹识别单元40进行压合。由此可见,设置指纹识别单元40与显示面板10在垂直于显示面板10的方向上不交叠,有利于第一电路板60与盖板70的受力压合,使得指纹识别单元40不易从盖板70脱落,提升了指纹识别精度和显示装置的品质。
图5是本发明实施例提供的又一种显示装置的结构示意图。参见图5,在上述各实施例的基础上,可选地,第一线路区32包括第一子分支320和第二子分支370,第一绑定区31包括第一子绑定区310和第二子绑定区360,第一子分支320通过第一子绑定区310与第一焊盘11绑定,第二子分支370通过第二子绑定区360与第一焊盘11绑定。第二柔性电路板50包括第二绑定区510,第二绑定区510绑定于第一焊盘11,第一子绑定区310和第二子绑定区360分别位于第二绑定区510两侧。第一柔性电路板30这样设置有利于将指纹识别单元40设置在显示装置的中心区域,这样无论用户使用左手操作还是使用右手操作,操作动作对称,提升了用户体验。
可选的,第一子分支320和第二子分支370关于指纹识别单元40对称设置,第一子绑定区310和第二子绑定区360关于第二绑定区510对称设置。这样可以更有利于显示面板中的连接驱动芯片20的引线的设置。
继续参见图5,在上述各实施例的基础上,可选地,第一线路区32还包括分支汇合区340,第一子分支320远离第一子绑定区310的一端和第二子分支370远离第二子绑定区360的一端通过分支汇合区340连接。其中,该分支汇合区340与主板连接或通过连接器与主板连接,而无需分别设置第一子分支320和第二子分支370与主板连接,第一线路区32这样设置,简化了第一线路区32的结构和连接方式,节约了显示装置的制作工序,从而节约了成本。同时,本实施例通过分支汇合区340将第一柔性电路板30的各部分分支汇总为一体,避免结构复杂,部件冗杂;通过第一子分支320和第二子分支370避让出需要设置指纹识别单元40的区域,提高了指纹识别单元40与显示面板10的集成度及用户体验。
继续参见图5,在上述各实施例的基础上,可选地,第一柔性电路板30在展平至显示面板10所在平面的状态时,第一线路区32在垂直于显示面板10的方向上正投影围绕在第一电路板60以及第二柔性电路板50远离第二绑定区510的一侧。第一柔性电路板30这样设置,使得第一电路板60和第二柔性电路板50的绑定过程中,不会压合在第一柔性电路板30上,即第一柔性电路板30不会对第一电路板60和第二柔性电路板50的绑定工序造成妨碍,提高了显示装置的制作效率。
图6是本发明实施例提供的又一种显示装置的结构示意图,图7是沿图6中B-B′切割后沿箭头方向的侧视图。参见图6和图7,在上述各实施例的基础上,可选地,第二柔性电路板50复用做第一电路板60,第二柔性电路板50包括相对的第一表面51和第二表面52,第一表面51包括指纹识别单元连接区,指纹识别单元连接区接附于指纹识别单元40远离盖板70的一侧,第二表面52包括第二绑定区510,第二绑定区510绑定于第一焊盘11。参见图6,其中,指纹识别单元连接区与指纹识别单元40在垂直于显示面板10上的投影重合,即指纹识别单元40贴合在指纹识别单元连接区上。第二柔性电路板50这样设置,减少了第二柔性电路板50和第一电路板60的绑定工序,进一步提高了显示装置的制作效率。
图8是本发明实施例提供的又一种显示装置的结构示意图,图9是沿图8中C-C′切割后沿箭头方向的侧视图。参见图8和图9,在上述各实施例的基础上,可选地,第一柔性电路板30还包括第一分支部380、第二分支部390和绑定部350,第一分支部380与第二分支部390通过绑定部350连接。第一分支部380包括第一线路区,绑定部350绑定于第一焊盘11,绑定部350包括第一绑定区,第二分支部390和至少部分绑定部350复用做第二柔性电路板50。第一柔性电路板30这样设置,减少了第二柔性电路板50和显示面板10的绑定工序,进一步提高了显示装置的制作效率。
继续参见图9,在上述各实施例的基础上,可选地,在显示面板10和盖板70之间还设置有胶黏剂14。胶黏剂14可选为OCA(Optically Clear Adhesive)光学胶,OCA光学胶具有无色透明、光透过率在90%以上、胶结强度良好、可在室温或中温下固化和固化收缩小等优点,有利于显示装置的透光显示和将显示面板10和盖板70贴合牢固,进一步提升了显示装置的品质。
在上述各实施例的基础上,可选地,该显示面板10还包括触控传感层和显示用驱动阵列层。驱动芯片20包括:对显示面板10进行控制的显示驱动器、用于实现触控功能的触摸控制器以及用于实现指纹识别的指纹识别控制器。该显示面板10为In-cell显示面板10,触控传感层嵌入在显示面板10中,以及驱动芯片20为显示、触控和指纹识别三合一的驱动芯片20,集成度高,有利于显示装置的轻薄化。
图10是本发明实施例提供的又一种显示装置的结构示意图。可选地,该显示面板10为液晶显示面板。具体地,以图10为例对液晶显示面板的工作原理进行说明,液晶显示面板包括阵列基板12、彩膜基板13以及设置于该阵列基板12和彩膜基板13之间的液晶层15。阵列基板12上集成有若干数据线和扫描线(图10中未示出),它们垂直交错形成若干像素单元。每个像素单元主要包括像素电极311和薄膜晶体管250等部件。通过驱动芯片20向扫描线提供驱动信号,可以控制薄膜晶体管250的工作状态,从而适时地将数据线提供的驱动信号写入像素电极311,使得像素电极311和公共电极720之间形成电场。在该电场的作用下,液晶层15中的液晶分子翻转,以达到遮光和透光的目的,进而形成待显示的图像。
图11是本发明实施例提供的又一种显示装置的结构示意图。可选地,显示面板10为有机发光二极管显示面板。具体地,以图11为例对有机发光二极管显示面板的工作原理进行说明,有机发光二极管显示面板包括第一电极161、第二电极163以及设置于第一电极161和第二电极163之间的发光层162。可选地,第一电极161为阴极,第二电极163为阳极。或者,第二电极163为阴极,第一电极161为阳极。示例性地,第一电极161为阴极,第二电极163为阳极,在进行图像显示时,通过驱动芯片20向扫描线提供驱动信号,可以控制薄膜晶体管250的工作状态,向该显示面板的第二电极163(即阳极)和第一电极161(即阴极)之间施加一偏置电压,空穴和电子突破界面能障,分别向发光层162迁移,在发光层162上,电子和空穴复合产生激子,激子不稳定,释放出能量,将能量传递给发光层162中有机发光物质的分子,使其从基态跃迁到激发态。激发态很不稳定,受激分子从激发态回到基态,辐射跃迁而产生光子,释放出能量,向出光侧发光,进而形成待显示的图像。
图12是本发明实施例提供的又一种显示装置的结构示意图。在上述各实施例的基础上,可选地,显示面板10为柔性有机发光二极管显示面板,显示面板10复用为第一柔性电路板30,显示面板10这样设置,减少了第一柔性电路板30和显示面板10的绑定工序,进一步提高了显示装置的制作效率。
需要说明的是,图12示例性地示出了显示面板10的阵列基板12复用为第一柔性电路板30,并非对本发明的限定,还可以选择显示面板10的部分膜层复用为第一柔性电路板30,或者选择显示面板10的基板复用为第一柔性电路板30的基板,可以根据需要设定。
本发明提供的显示装置,通过设置驱动芯片和第一焊盘位于显示面板朝向盖板的一侧,第一柔性电路板的第一绑定区绑定于第一焊盘,指纹识别单元固定于盖板靠近显示面板的一侧,指纹识别单元与驱动芯片电连接,并通过驱动芯片与第一柔性电路板电连接,实现了指纹识别单元与驱动电路共用第一柔性电路板,使得显示装置中柔性电路板的结构和连接方式更加简单,以及第一柔性电路板弯折后的弯折部不会占用指纹识别单元远离显示区的空间,从而减小了显示装置的边框宽度,有利于满足显示装置窄边框的要求。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (15)
1.一种显示装置,其特征在于,包括:
显示面板,所述显示面板包括显示区和围绕所述显示区的非显示区,所述显示区包括驱动电路,所述非显示区包括与所述驱动电路电连接的驱动芯片和多个电连接于所述驱动芯片的第一焊盘;
盖板,位于所述显示面板的出光侧,所述驱动芯片和所述第一焊盘位于所述显示面板朝向所述盖板的一侧;
第一柔性电路板,所述第一柔性电路板包括第一绑定区和第一线路区;所述第一绑定区绑定于所述第一焊盘;
指纹识别单元,所述指纹识别单元固定于所述盖板靠近所述显示面板的一侧;所述指纹识别单元与所述驱动芯片电连接,并通过所述驱动芯片与所述第一柔性电路板电连接。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,还包括:
第一电路板,所述第一电路板位于所述指纹识别单元远离所述盖板的一侧,并与所述指纹识别单元电连接;
第二柔性电路板,所述第二柔性电路板分别与所述第一焊盘和所述第一电路板绑定,并电连接于所述驱动芯片与所述第一电路板之间。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,
所述第一电路板包括第一基板和位于所述第一基板朝向所述指纹识别单元一侧的走线及多个与所述走线电连接的第二焊盘;所述走线与所述指纹识别单元电连接;
所述第一基板为刚性基板;
所述第二柔性电路板与所述第二焊盘绑定。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其特征在于,
所述驱动芯片与所述第一焊盘在所述显示面板所在面上的正投影不交叠;
所述第二焊盘在所述显示面板所在面上的正投影位于所述驱动芯片朝向所述第一焊盘的一侧。
5.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,
所述第二柔性电路板复用做所述第一电路板;
所述第二柔性电路板包括相对的第一表面和第二表面;
所述第一表面包括指纹识别单元连接区,所述指纹识别单元连接区接附于所述指纹识别单元远离所述盖板的一侧;
所述第二表面包括第二绑定区,所述第二绑定区绑定于所述第一焊盘。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其特征在于,
所述第一柔性电路板还包括第一分支部、第二分支部和绑定部,所述第一分支部与所述第二分支部通过所述绑定部连接;
所述第一分支部包括所述第一线路区;
所述绑定部绑定于所述第一焊盘,所述绑定部包括所述第一绑定区;
所述第二分支部和至少部分所述绑定部复用做所述第二柔性电路板。
7.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,
所述第一电路板包括第一基板;
所述第二柔性电路板包括第二基板;
所述第一基板和/或所述第二基板为透明材料。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其特征在于,
所述第二基板包括聚对苯二甲酸乙二酯材料;
所述第一基板包括聚对苯二甲酸乙二酯材料或玻璃材料。
9.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,
所述第一线路区包括第一子分支和第二子分支;
所述第一绑定区包括第一子绑定区和第二子绑定区;
所述第一子分支通过所述第一子绑定区与所述第一焊盘绑定,所述第二子分支通过所述第二子绑定区与所述第一焊盘绑定;
所述第二柔性电路板包括第二绑定区,所述第二绑定区绑定于所述第一焊盘;
所述第一子绑定区和所述第二子绑定区分别位于所述第二绑定区两侧。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其特征在于,
所述第一线路区还包括分支汇合区,所述第一子分支远离所述第一子绑定区的一端和所述第二子分支远离所述第二子绑定区的一端通过所述分支汇合区连接。
11.根据权利要求10所述的显示装置,其特征在于,
所述第一柔性电路板在展平至所述显示面板所在平面的状态时,所述第一线路区在垂直于所述显示面板的方向上正投影围绕在所述第一电路板以及所述第二柔性电路板远离所述第二绑定区的一侧。
12.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,
所述指纹识别单元与所述显示面板在垂直于所述显示面板的方向上不交叠。
13.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述第一线路区朝向所述显示面板背离所述盖板的一侧弯折。
14.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述显示面板还包括:触控传感层和显示用驱动阵列层;
所述驱动芯片包括:对所述显示面板进行控制的显示驱动器、用于实现触控功能的触摸控制器以及用于实现指纹识别的指纹识别控制器。
15.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述显示面板为液晶显示面板或有机发光二极管显示面板。
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